Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

51. Подобрать компоненты, которые будут применены для формирования инфраструк­туры, и выбрать топологии для магистральных каналов и для каналов, на которые бу­дут заведены отдельные устройства. Определить загрузку канала, подходящую среду для формирования канала. Выбрать тип приемопередатчиков, необходимые устрой­ства, образующие инфраструктуру. Составить спецификации маршрутизаторов и ретрансляторов, работающих на физическом уровне, спецификации физических топо­логий сред, формирующих каналы.

Система контроля и мониторинга по использованию парковочных стоянок включает 25 парковочных стоянок на 500 парковочных мест каждая. Имеющиеся в наличии управ­ляющие контроллеры счетчиков осуществляют мониторинг статуса счетчиков и сооб­щает его на пункт управления (АПК1-1у).

52. Спроектируйте сеть и оцените ее производительность. Устройство подачи воды с соле­ноидным приводом осуществляет добавление химических веществ в техническую воду, если значение параметра рН (кислотности) поднимается выше 8,0 и перекрывает подачу, когда значение этого параметра достигает значения 7,0. Реле потока, соеди­ненное с насосом для подкачки технологической воды, позволяет осуществлять управление при наличии потока воды (АПК1-2у).

53. Спроектируйте сеть и оцените ее производительность. В помещении находится электро­оборудование. Следует поставить вытяжной вентилятор с регулируемой скоро­стью вращения для обеспечения вентиляции электрическому оборудованию, которое чувствительно к температуре. Контроллер с пропорционально-интегральной схемой управления будет являться источником управляющего сигнала, подаваемого на привод с регулируемой частотой, который должен задавать скорость вращения двигателя вен­тилятора. Необходимо предусмотреть панельный измерительный прибор, указываю­щий скорость вращения вентилятора, потенциометр с ручным управлением для уставки температуры в диапазоне от 15 до 30 °С, датчик комнатной температуры на основе тер­морезистора. Датчик присутствия включает осветительные приборы, если было зафик­сировано присутствие людей (АПК1-2у).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

54. Спроектируйте сеть и оцените ее производительность. Имеется административное зда­ние. В каждом офисе будут использоваться датчики присутствия для включения освещения в офисе, если в нем никого нет в течение 10 с и более, независимо от со­стояния ручных органов управления осветительными приборами. Кроме того, потен­циометры осветительного оборудования могут уменьшать интенсивность флуорес­центного освещения в ручном режиме до 0 %. При срабатывании дымового детектора аварийная световая сигнализация начинает мигать, при этом аварийный маячок будет зажигаться на 1 с с паузой между миганиями на 4 с (АПК1-2у).

6. Задачи по дисциплине «Системное программное обеспечение

управляющих систем реального времени»

60. Требуется реализовать однопроцессорное планирование трех задач реального времени согласно методу планирования с фиксированными приоритетами, а также необходимо обеспечить синхронизацию и взаимодействие задач, учитывая совместное использо­вание структуры данных tasks_data задачами t1 и t2 (АПК1-1у).

Модель совокупности задач реального времени:

– Задача t1 является периодической и имеет параметры T1 = D1= 200 мс, мс, мс, где T1 – период; D1 – крайний срок; ,– соответственно нижняя и верх­няя оценка длительности выполнения запроса данной задачи. В ходе выполнения каждого запроса этой задачи выполняется чтение и модификация элементов некоторой структуры данных tasks_data. Действия, связанные с чтением и модификацией элемен­тов этой структуры, занимают по времени от 5 до 7 мс в ходе выполнения каждого за­проса. С помощью этой структуры осуществляется взаимодействие с задачей t2 на ос­нове передачи данных через элементы этой структуры.

– Задача t2 является спорадической и имеет параметры T2 = 50 мс, D2 = 20 мс, мс, мс. В ходе выполнения каждого запроса этой задачи также выполня­ется чтение и модификация элементов некоторой структуры данных tasks_data. Действия, связанные с чтением и модификацией элементов этой структуры, занимают по времени от2 до 3 мс в ходе выполнения каждого запроса. С помощью этой струк­туры осуществляется взаимодействие с задачей t1 на основе передачи данных через элементы этой структуры.

– Задача t3 является спорадической и имеет параметры T3 = 150 мс, D3= 100 мс, мс, мс.

61.Используя интегрированную среду разработки Code::Blocks выполните отладку следую­щей программы:

#include <stadio. h>

main()

{

int x=0;double y=10.0: /*x=0 y=10.0 */

printf (“x=%d y=%.1f \n”,x, y);

x=y*2; /*x=20 y=10.0*/

printf (“x=%d y=%.1f \n”,x, y);

x++;

y–=5; /*x=21 y=5.0 */

printf (“x=%d y=%.1f \n”,x, y);

}

Продемонстрируйте, что значения переменных в ходе выполнения программы действи­тельно совпадают с тем, что указано в комментариях в тексте данной программы. По­кажите, каким образом можно изменять значения переменных на различных шагах про­граммы в ходе отладки, не меняя текста самой программы (АПК1-3у).

62. В статье[‡] представлено описание примера управляющей системы реального вре­мени. Проанализируйте информацию, представленную в данной статье, и на основе этого сделайте выводы:

– о специфике данной управляющей системны реального времени;

– о видах ограничений реального времени, характерной для данной системы;

– о принципах организации программного обеспечения данной системы;

– об особенностях математических моделей, применяемых в данной системе (АПК2-1у).

63. Выполните преобразование заданной модели совокупности задач реального времени так, чтобы она не содержала спорадических задач, но оставалась возможность опре­делить, гарантируется ли соблюдение заданных ограничений реального времени для исходной модели совокупности задач реального времени в случае использования од­нопроцессорного планирования с фиксированными приоритетами. Также выполните преобразование исходной модели так, чтобы она не содержала спорадических задач, но оставалась возможность определить, какова минимально возможная загрузка про­цессора в случае выполнения исходной совокупности задач при однопроцессорном планировании с фиксированными приоритетами (АПК2-2у).

Исходная модель совокупности задач реального времени:

– Задача t1 является периодической и имеет параметры T1 = 70 мс, D1 = 35 мс, мс, мс, где T1 – период; D1 – крайний срок; ,– соответственно нижняя и верхняя оценка длительности выполнения запроса данной задачи.

– Задача t2 является спорадической и имеет параметры T2 = D2 = 20 мс, мс, мс.

– Задача t3 является спорадической и имеет параметры T3 = 150 мс, D3= 100 мс, мс, мс.

64. Выполните компьютерное моделирование процесса выполнения трех задач реального времени согласно модели однопроцессорного планирования с фиксированными при­оритетами. Проанализируйте результаты моделирования и сделайте выводы о гаран­тированности соблюдения заданных ограничений реального времени. Для выполне­ния задания разработайте программу, которая реализует имитацию выполнения этих задач на основе использования потоков POSIX (АПК2-3у).

Модель совокупности задач реального времени:

– Задача t1 является периодической и имеет параметры T1 = D1 = 200 мс, мс, мс, где T1 – период; D1 – крайний срок; ,– соответственно нижняя и верх­няя оценка длительности выполнения запроса данной задачи.

– Задача t2 является спорадической и имеет параметры T2 = 50 мс, D2 = 20 мс, мс, мс.

– Задача t3 является спорадической и имеет параметры T3 = 150 мс, D3= 100 мс, мс, мс.

7. Задачи по дисциплине «Проектирование встроенных

управляющих систем реального времени»

70. Произвести изменения в SCADE-модели нечеткого регулятора (рисунок ниже) так, чтобы она соответствовала не 11, а 15 различным значениям угла поворота руле­вого управления мобильного робота (АПК1-3у).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9